LED panelová světla mají mnoho výhod, z nichž nejdůležitější je, že jejich doba používání je obzvláště dlouhá, a rozsah LED panelových světel je také velmi široký.
Ve srovnání s jinými běžnými svítidly mají LED panelová světla nejvýznamnější výhodu rovnající se dlouhé životnosti. Lze říci, že současné LED osvětlení se nyní nazývá zástupce&„; světla s dlouhou životností GG“; spotřebiteli.
V současné době se v oblasti vnitřního osvětlení široce používají LED panelová světla a všichni si to stále více uvědomují. Jak tedy pochopit a vypočítat životnost světel LED panelů?
1. Teplotní koeficient LED voltampérové charakteristiky
Víme, že LED je polovodičová dioda. Má charakteristiku volt-ampér jako všechny diody a stejnou jako všechny polovodičové diody. Tato voltampérová charakteristika má teplotní charakteristiku. Jeho charakteristikou je, že když teplota stoupá, voltampérová charakteristika se posune doleva.
2. Rozpad světla LED:
Většina bílých LED je vyrobena z modrých LED svítících žlutými luminofory. Existují dva hlavní důvody rozpadu LED světla. Jedním z nich je rozpad světla modrých LED diod. Světelný útlum modrých LED je mnohem rychlejší než u červených, žlutých a zelených LED. Dalším je lehký rozpad fosforu, který je při vysokých teplotách velmi vážný. Rozpad světla LED různých značek se liší. Pokles světla LED souvisí s teplotou přechodu. Takzvaná spojovací teplota se rovná teplotě polovodičového PN spojení. Čím vyšší je teplota křižovatky, tím dříve se rozpad světla objeví, což se také rovná kratší životnosti. Klíč k prodloužení životnosti se tedy rovná snížení teploty spojení.
3. Jak vypočítat teplotu spojení
Teplota spojení se zdá být otázkou měření teploty, ale teplota přechodu, která se má měřit, je uvnitř LED, takže nemůžete použít' k měření teploty pomocí teploměru nebo termočlánku do PN spojení. Samozřejmě lze teplotu jejího případu měřit pomocí termočlánku a poté lze na základě daného tepelného odporu Rjc (spojení od případu) vypočítat jeho teplotu spojení. Ale po instalaci chladiče se otázka stala komplikovanější.
Vzhledem k tomu, že obecná LED je připájena k hliníkovému substrátu a hliníkový substrát je namontován na chladiči, můžete-li měřit pouze teplotu pouzdra chladiče, musíte znát mnoho hodnot tepelného odporu pro výpočet teploty spojení. Obsahuje Rjc (spojení s pouzdrem), Rcm (pouzdro k hliníkovému podkladu, mezitím by měl být zahrnut také tepelný odpor desky s potiskem fólie), Rms (hliníkový podklad k chladiči) a Rsa ( chladič do vzduchu). Nepřesná data ovlivní přesnost testu.
4. Jak konkrétně měřit teplotu spojení LED.
Jako příklad si nyní vezměte světlo panelu LED, které ilustruje, jak měřit spojovací teplotu LED. Požadavek nyní nainstaloval LED do chladiče a jako zdroj energie se používá ovladač s konstantním proudem.
Dva vodiče připojené k LED by měly být vyvedeny společně. Před zapnutím připojte voltmetr k výstupní svorce (kladné a záporné LED) a poté zapněte napájení. Než se dioda LED zahřeje, okamžitě přečtěte odečet voltmetru, který se rovněž rovná hodnotě V1, a poté počkejte Alespoň jednu hodinu po dosažení tepelné rovnováhy jej změřte znovu, napětí na obou koncích LED se rovná V2. Odečtěte tyto dvě hodnoty, abyste získali rozdíl. Po odstranění 4 mV lze dosáhnout teploty spojení. Teplota spojení získaná použitím této metody je rozhodně mnohem přesnější než použití termočlánku k měření teploty radiátoru a následnému výpočtu jeho teploty spojení.




